Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_horoshie.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
12.46 Mб
Скачать
  1. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции и его применение к расчету поля бесконечно длинной равномерно заряженной нити.

  2. Понятие потенциала электростатического поля. Работа поля по перемещению зарядов. Циркуляция вектора Е по замкнутому контору.

  3. Понятие градиента. Связь вектора Е и потенциала . Поток вектора нарпяженности электростатического поля. Дивергенция Е.

  4. Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной форме.

  5. Теорема Гаусса в дифференциальной форме. Уравнение Пуассона.

  6. Применение теоремы Гаусса для расчета полей равномерно заряженной плоскости и цилиндра.

  7. Электрическое поле равномерно заряженное на поверхности сферы. Графики для напряженности и потенциала электростатического поля.

  8. Расчет вектора напряженности электростатического поля равномерно заряженного по объему шара.

  9. Проводник в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Поле вблизи поверхности заряженного проводника. Результирующее поле и потенциал заряженного проводника.

  10. Электрический диполь: его характеристики и собственное поле. Поведение диполя в однородном и неоднородном электростатических полях.

  11. Диэлектрики в электростатическом поле (поляризация). Поле в диэлектрике. Поляризованность. Свободные и связанные заряды. Связь поляризованности и поверхностной плотности связанных зарядов. Связь поляризованности и объёмной плотности связанных зарядов.

  12. Т-ма Гаусса для диэлектриков. Обобщённая т-ма Гаусса. Вектор электрического смещения. Сторонние и связанные заряды. Связь векторов E, Р и D.

  13. Поле на границе раздела двух однородных диэлектриков. Условия преломлённости векторов E и D.

  14. Электроемкость. Емкость плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов.

  15. Энергия системы неподвижных зарядов. Энергия заряженного проводника и заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии.

  16. Носители электрического тока в средах. Дрейф заряженных частиц. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности

  17. Электрическое поле в проводнике с током. Силовые линии поля и линии тока. Однородные и неоднородные электрические цепи. Сторонние силы. Эдс цепи

  18. Закон Ома в интегральной и дифферинциальной форме. Удельное сопротивление и электропроводность среды

  19. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи

  20. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме

  21. Обобщенная сила Лоренца. Движение заряженной частицы в однородных электрическом и магнитном полях. Определение удельного заряда частицы.

  22. Магнитное поле тока в вакууме. Закон Био-Савара. Принцип суперпозиции для магнитных полей и его применение для расчета поле кругового тока.

  23. Закон Ампера. Магнитный момент контура с током. Контур с током в магнитном поле. Силы и момент сил, действующих на контур, в однородном и неоднородном магнитном поле.

  24. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Понятие магнитного потока. Потокосцепление.

  25. Циркуляция и ротор вектора индукции магнитного поля. Теорема Гаусса для магнитного поля.

  26. Расчет магнитных полей соленоида и тороида с использованием теоремы о циркуляции вектора h.

  27. Намагниченность вещества. Циркуляция вектора намагниченности. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Связь векторов магнитного поля : B, J, H.

  28. Магнитное поле в веществе. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики и особенности в их намагниченности.

  29. Поле на границе раздела двух однородных магнетиков. Условия преломления для векторов B и H.

  30. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индуктивность контура. Расчет индуктивности соленоида.

  31. Явления самоиндукции и взаимной индукции. Вихревые токи.

  32. Энергия тока в контуре, обладающем индуктивностью L. Энергия магнитного поля, объемная плотность этой энергии.

  33. Обобщение Максвеллом закона электромагнитной индукции. Понятие вихревого электрического поля. Циркуляция вектора Е

  34. Циркуляция вектора И с позиций теории Максвелла. Ток смещения. Закон полного тока.

  35. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах.

  36. Распространение электромагнитных волн В электронейтральной непроводящей среде. Волновое уравнение и его решение. Скорость электромагнитных волн.

  37. Плоская электромагнитная волна: ее уравнения и свойства (взаимная ортогональность E, Н и v синфазность, поперечностъ). Связь мгновенных значений векторов Е, Н в электромагнитной волне.

  38. Излучение электромагнитных волн ускоренно движущимися зарядами и диполем.Вибратор Герца.

  39. Энергия и импульс электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. Теорема

Пойнтинга (формулировка).

  1. История взглядов на природу света. Волновая и корпускулярная теории света. Шкала электромагнитных излучений.

  2. Амплитуда и интенсивность электромагнитной волны. Световой вектор. Показатель преломления среды. Длина электромагнитной волны в разных средах.

  3. Электромагнитная волна на границе раздела двух диэлектрических сред. Коэффициенты отражения и пропускания.

  4. Принцип суперпозиции электромагнитных волн. Интерференция света. Интерференционное уравнение. Взаимная когерентность световых волн.

  5. Интерференция от двух когерентных источников. Условия наблюдения на экране интерференционных максимумов и минимумов. Интерференционная зона, ширина интерференционной полосы.

  6. Временная когерентность электромагнитных волн: время и длина когерентности (на примере опыта Юнга).

  7. Пространственная когерентность электромагнитных волн (на примере опыта Юнга), ширина когерентности.

  8. Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона.

  9. Дифракция света. Виды дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля.

  10. Метод зон Френеля. Расчет амплитуды и интенсивности дифрагированной волны. Векторная диаграмма (спираль Френеля).

  11. Дифракция Френеля на круглом отверстии Условия минимумов и максимумов в Дифракционной картине расчет амплитуды в центре экрана

  12. Дифракции Фраунгофера на щели. Условия Минимумов и максимумов в

дифракционной картине от щели. Распределение интенсивности.

  1. Предельный переход от волновой оптики к геометрической и условия наблюдения видов дифракции.

  2. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Главные максимумы и интерференционные минимумы. Общая дифракционная картина от решетки

  3. Спектральные характеристики дифракционной решетки. Угловая дисперсия (определение и расчет). Область дисперсии.

  4. Спектральные характеристики дифракционной решетки. Разрешающая способность (определение и вывод из критерия Рэлея).

  5. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации. Графический способ представления поляризации.

  6. Частично поляризованный свет. Степень поляризации.

  7. Поляризаторы и анализаторы. З-н Малюса.

  8. Поляризация света при отражении и преломлении. З-н Брюстера.

  9. Поляризация при двойном лучепреломлении. Обыкновенный и необыкновенный лучи. Распостранение света в одноосных кристаллах. Поляризационная призма и поляроид. Призма Николя.

  10. Тепловое излучение и его свойство Основные характеристики теплового излучения. Понятии: абсолютно черное тело (АЧТ), серое тело.

  11. Закон Кирхгофа для теплового излучения. Расчет испускательной способности реальных излучателей.

  12. Закон Стефана-Больцмана и закон смещения Вина для АЧТ. Спектр теплового излучения),

  13. Гипотеза и универсальная формула Планка для спектральной плотности энергетической светимости АЧТ.

  14. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект и его законы. Формула Эйнштейна.

  15. Корпускулярные свойства света. Эффект Комптона Комптоновская длина волны.

  16. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля Опыты Девиссона - Джермера по дифракции электронов

  17. Соотношении неопределенностей Гейзенберга, их применение и следствия.

  18. Волновая ф-ция, ее назначение и физический смысл. Пл-ть вер-ти обнаружения частицы. Требования (условия) для волновой ф-ции. Принцип суперпозиции состояний

  19. Стационарные состояния и стационарное ур-ие Шредингера. Собственные значения энергии и собственные ф-ции

  20. Микрочастица в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Уравнение Шредингера, собственные ф-ции состояния, условие нормировки, квантование энергии частицы

  21. Прохождение частицы через высокий потенциальный барьер (туннельный эффект). Коэффициент прохождения (прозрачности) барьера

  22. Спектр излучения атома водорода. Ф-ла Бальмера. Постулаты Бора. Элементарная боровская теория водородоподобного атома. Квантование радиусов орбит и энергии электрона.

  23. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Квантование энергии. Энергия связи электрона. Энергия ионизации.

  24. Спин электрона. Собственные механический и магнитный моменты электрона Опыт Штерна - Герлаха.

  25. Квантовые системы из одинаковых микрочастиц. Принцип неразличимости тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]